순도 및 에너지 사용에 대한 엄격한 제어를 유지하면서 처리량 향상
산업이나 의료 또는 과학적 사용에서의 가스 분리는 공기 분리 장치 전반에서 일관된 성능이 중요합니다. 무결성 높은 제어 시스템, 스마트 계측 및 실시간 진단 구현을 통해 공정 변동성 감소, 중요 상태 모니터링 및 문제가 확대되기 전에 이를 감지하는 것이 가능해집니다. 확장 가능 기술은 장기적인 지속 가능성을 추진하면서 유연한 운영을 지원합니다.
작동 중인 공기 분리 장치 솔루션
신뢰할 수 있는 공정 가시성으로 플랜트와 직원을 보호합니다. 변동하는 운송 조건, 온도 구배 및 기계적 응력은 ASU에 지속적인 도전 과제를 제시합니다. 주요 단계에서 압력, 유량 및 온도를 모니터링하고 관리하기 위해 설계된 솔루션을 통해 작업자는 안전, 효율성 및 수율 간에 세심한 균형을 유지할 수 있습니다. 무선 연결 및 예측 분석을 통해 응답성을 향상시키고 계획되지 않은 가동중단의 위험을 줄입니다.
장치 전반의 열 균형 유지
공기 분리기 콜드 박스의 극저온 상태, 질소 및 산소는 안전 위험을 야기할 수 있습니다. 공정 누출은 방출된 액체 또는 가스의 수량 및 온도에 따라 다양한 비정상 작동을 일으킬 수 있습니다. 이로 인해 폭발을 일으킬 수 있는 위험한 혼합물이 만들어질 수 있습니다. Emerson의 혁신적인 기술 포트폴리오를 통해 적정 온도, 압력, 유량 모니터링 및 가스 탐지 등, 이 공정의 모든 변수를 처리할 수 있습니다.
믿을 수 있는 중요 압력 모니터링
퍼지 가스 압력의 변화를 탐지할 수 있습니다. 무선기술을 이용해 경고를 보냄으로서 현장 방문을 최소화하는 하면서도 공기 중에 있는 O2나 수분 등에 의한 오염을 방지합니다.
제품 스트림 전반에 걸친 흐름 관리
다변수 트랜스미터로 설치 비용을 40~60%까지 줄여 더 쉽고 저렴한 설치로 더 신뢰성 있는 측정을 할 수 있습니다.
위험 증가 전 미리 방지
Emerson의 통합 화염 감지 및 가스 누출 감지 시스템은 가장 까다로운 조건에서도 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되어 일상적인 작업을 간소화하고 가장 중요한 직원 안전 보호를 돕습니다.
입증된 흐름 기술 활용
Rosemount DP 유량 측정 솔루션은 차압 기술을 사용하여 정확하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 유량 측정을 제공합니다.
확장 가능하고 유연한 감지 가능
무선 인프라 및 애플리케이션 구현을 위한 비용 효율적인 솔루션
ASU 내 비즈니스 그룹
정밀한 측정부터 안전한 최종 제어에 이르기까지 각 비즈니스 그룹은 공기 분리 공정에 대한 가용성, 효율성 및 안전성을 향상하는 데 도움이 되는 심층 전문 지식을 제공합니다. 운영에서 장기적인 성공을 거두기 위해 포트폴리오 전반에 걸친 통합 기술을 어떻게 협력할 수 있는지 확인해 보십시오.
자동화 시스템
개별 자동화
최종 제어
측정 계기
ASU 솔루션 관련 문서
공기 분리 장치(ASU) 솔루션의 구현 가속화 및 성능 최적화를 위해 기술 문서, 애플리케이션 노트 및 엔지니어링 리소스에 액세스할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
공기 분리 장치(ASU)의 작동 방식부터 Emerson의 솔루션이 안전성, 에너지 효율성 및 신뢰성을 개선하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 이르기까지 공기 분리 장치(ASU)를 둘러싼 필수 질문에 대해 명확하게 설명합니다. 해당 FAQ는 ASU에 대해 잘 모르는 경우나 공정 개선 목적 등의 경우에 정보에 입각한 결정을 지원하는 빠른 인사이트를 제공합니다.
ASU는 극저온 증류 또는 비 극저온 방법을 사용하여 대기 공기를 질소, 산소 및 아르곤의 주요 성분으로 분리하는 시설입니다.
극저온 공기 분리란 공기를 매우 낮은 온도로 냉각하여, 그 안의 성분들이 각각 다른 온도에서 액화되도록 한 뒤 이를 분리하고 정제하는 과정입니다.
최적화는 에너지 절약, 생산 효율성 향상, 배출 감소 및 장비 신뢰성 향상으로 이어집니다.
ASU는 OSHA, ANSI와 같은 산업 안전 표준과 압력 장비 및 극저온 관련 국제 규정을 준수해야 합니다.
극저온 장치는 매우 낮은 온도를 이용해 기체를 분리하며, 대량 생산에 적합합니다. 하지만 압력 스윙 흡착(PSA) 공정과 같은 비 극저온 방식의 경우 소규모 공정에서 에너지 효율이 더 높습니다.
예. ASU는 고순도 산소를 공급하여 수소 생산을 지원할 수 있으며, 탄소 포획 시스템과 통합되어 지속 가능성을 강화할 수 있습니다.